JP4962278B2 - 熱交換器およびヒートポンプシステム - Google Patents
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Description
図1は、この発明の実施の形態1による熱交換器の構成を示す斜視図であり、図2は、この発明の実施の形態1による熱交換器の構成を示す断面図である。図3は、この発明の実施の形態1による熱交換器の構成を示す断面図であり、図3(a)は、図2に示す熱交換器のA−A断面図である。また、図3(b)および図3(c)は、この発明の実施の形態1による熱交換器の他の構成を示す断面図である。図において、同一の符号を付したものは、同一またはこれに相当するものであり、このことは、明細書の全文において共通することである。
熱交換器10の第2扁平管2は、水に対して耐食性を有する材料(ここでは、ステンレス合金)で構成される。第2扁平管2は、第1扁平管1の扁平面とろう付けされる面(第1扁平管と対向する面)が平面状であればよい。したがって、図4に示すように、ステンレス合金の平板40をロール成形などで矩形状に成形し、この平板40の両端部である継ぎ目41を電縫(溶接)すれば、平面部42を備えた第2扁平管2が形成できる。
図1、図2および図3(a)に示す熱交換器10は、上記のように形成された第1扁平管1の扁平面と第2扁平管2の扁平面との間である扁平管接合部をアルミ−シリコン系などのろう材21を用いてろう付けして製造される。
図5および図6は、この発明の実施の形態1による熱交換器の第2扁平管における製造工程の他の例を示す模式図である。
例えば、第2扁平管2が図3(b)に示す形状であっても、図5に示すように平板40をロール成形などで成形したものを電縫すれば容易に成形できる。また、第2扁平管2が図3(c)のような形状であっても、図6に示すように平板40をロール成形などで成形したものを電縫すれば容易に成形できる。
なお、図3に示す熱交換器10では、冷媒流路面積は、第2扁平管2の方が、第1扁平管1より大きくなっているが、必ずしも異なる必要はない。第1冷媒と第2冷媒との間に、比熱、密度などの熱物性値や流量、圧力条件、あるいは流体の清浄度などに差があるので、熱交換性能を向上するためや、冷媒流路内面へのスケール付着による圧力損失の増大を抑制するために、冷媒流路面積は、第2扁平管2の方が第1扁平管1より大きくしても良い。
図7に示すとおり、ヒートポンプシステムは、第1冷媒が流れる第1冷媒回路、第2冷媒が流れる第2冷媒回路および第1冷媒と第2冷媒との熱交換を行うこの発明の実施の形態1に示した熱交換器10を有する。この例では、第1冷媒としてR410A、第2冷媒として水を用いている。第1冷媒回路は、圧縮機31、膨張弁33、室外熱交換器34、ファン39を有し、第2冷媒回路は、利用側熱交換器35およびポンプ36を有する。第1冷媒回路においては、圧縮機31で高温高圧となった第1冷媒は、熱交換器10で第2の冷媒と熱交換して凝縮される。さらに、第1冷媒は、膨張弁33で減圧され、室外熱交換器34でファン39からの空気と熱交換して蒸発し、圧縮機31に戻る。第2冷媒回路においては、熱交換器10で加熱された第2冷媒は、ポンプ36で利用側熱交換器35に供給されて放熱する。利用側熱交換器35としては、ラジエーターや床暖房ヒーターなどが適用され、ヒートポンプシステムは暖房システムとして使用される。
図8に示すヒートポンプシステムは、利用側熱交換器35をタンク38内に設置し、タンク内に給水される水を加熱して取水する給湯システムとして使用したものである。その他の構成および機能は、図7に示すヒートポンプシステムと同様である。
図9に示すヒートポンプシステムにおいても、第1冷媒としてR410A、第2冷媒として水を用いた。圧縮機31で高温高圧となった第1冷媒は、室外熱交換器34でファン39からの空気と熱交換して凝縮される。さらに、第1冷媒は、膨張弁33で減圧され、熱交換器10で第2冷媒と熱交換して蒸発し、圧縮機31に戻る。熱交換器10で冷却された第2冷媒は、ポンプ36で利用側熱交換器35に供給される。利用側熱交換器35として空気熱交換器などを適用して、ヒートポンプシステムを冷房システムとして使用してもよい。また、利用側熱交換器35として冷水パネルなどを適用して、ヒートポンプシステムを輻射冷房システムとして使用しても良い。
図7および図9のヒートポンプシステムは、それぞれ温熱または冷熱を専用に利用する例を示した。図10に示すように、四方弁32を用いれば温熱と冷熱とを切り替えて利用できる。また、図8の給湯システムにおいても上記と同様に冷媒回路を変更(図示せず)することや、四方弁(図示せず)を用いることで、給湯専用の利用のみならず、冷水専用、あるいは給湯と冷水とを切り替えて利用できる。
この発明の実施の形態1では、第1扁平管1の冷媒としてR410A、第2扁平管2の冷媒として水を用いたので、第1扁平管1はR410Aに対して耐食性の良いアルミ合金を、第2扁平管2は水に対する耐食性の良いステンレス合金を用いた(組み合わせ1)。ステンレス合金を用いることで第2扁平管2の肉厚を薄くでき、熱交換器10の軽量化が図れる。
第1扁平管1の材料は、アルミ合金、銅などの熱伝導性の良いものが好ましい。また、第2扁平管2の材料は、銅、ステンレス合金などの水に対する耐食性を有するものであって、水に対する耐食性を少なくとも第1扁平管1と同等以上有するものが良い。例えば、同図に示した組み合わせ2から6の材料を用いても良い。
組み合わせ3:第1扁平管1を銅とし、第2扁平管2も銅とすれば、組み合わせ1よりも伝熱性能の向上が図れる。
組み合わせ4:第1扁平管1をアルミ合金とし、第2扁平管2を銅とすれば、組み合わせ1よりも伝熱性能の向上が図れる。この場合は銅とアルミ合金との接触腐食抑制として、両者の間にステンレス合金の薄板などを設置するのが望ましい。
組み合わせ5:第1扁平管1をアルミ合金とし、第2扁平管2もアルミ合金とすれば、組み合わせ1よりも軽量化が図れる。第2扁平管2もアルミ合金とする場合は、水に対するアルミ合金の耐食性を確保すために水に接する面に耐食材を配置する。配置の方法としては、母材の表面に樹脂コートを配置する方法や、母材の表面に母材よりも電気化学的に卑な金属を積層した材料(母材と母材よりも電気化学的に卑な金属からなるクラッド材など)を用いる方法などがある。
組み合わせ6:第1扁平管1を銅とし、第2扁平管2をアルミ合金とすれば、組み合わせ1よりも伝熱性能の向上が図れる。この場合は、銅とアルミ合金との接触腐食抑制として、両者の間にステンレス合金の薄板などを設置するのが望ましい。また、水に対するアルミ合金の耐食性を増すために水に接する面に耐食材を配置する。配置の方法としては、母材の表面に樹脂コートを配置する方法や、母材の表面に母材よりも電気化学的に卑な金属を積層した材料(母材と母材よりも電気化学的に卑な金属からなるクラッド材など)を用いる方法などがある。
実施の形態1に示す熱交換器においては、第2扁平管をステンレス合金などの平板をロール成形などで矩形状に成形し、この平板の両端部である継ぎ目を電縫して形成した。この実施の形態2に示す熱交換器においては、第2扁平管をステンレス合金などの円筒を矩形状にロール成形もしくはプレス成形することによって形成する点が実施の形態1に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。
この発明の実施の形態2の熱交換器10においても、第2扁平管2は、第1扁平管1に対向する面が平面状であればよい。そのため、第2扁平管2は、例えば図12に示すように、円筒43を概略に矩形状にロール成形もしくはプレス成形することによって、平面部42を有することができる。
実施の形態1に示す熱交換器においては、第2扁平管をステンレス合金などの平板をロール成形などで矩形状に成形し、この平板の両端部である継ぎ目を電縫して形成した。この実施の形態3に示す熱交換器においては、第2扁平管をステンレス合金などの金属を矩形状に押し出し成形もしくは引き抜き成形することによって形成する点が実施の形態1に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。
実施の形態1に示す熱交換器においては、第2扁平管は、1つの扁平管から構成され、熱交換器は、第2扁平管である1つの扁平管と第1扁平管である1つの扁平管とをろう付けすることによって形成されていた。この実施の形態4に示す熱交換器においては、第2扁平管は、複数の矩形管から構成され、熱交換器は第2扁平管である複数の矩形管と第1扁平管である1つの扁平管とをろう付けすることによって形成される点が実施の形態1に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。
図13(a)〜図13(c)に示すように、この発明の実施の形態4の熱交換器10においては、第2扁平管2は、複数の矩形状の矩形管7から構成され、複数の矩形管7それぞれの扁平面と第1扁平管1の扁平面との間である扁平管接合部をろう材21を用いて同時にろう付けして接合する。具体的には、第1扁平管1の扁平面と複数の矩形管7それぞれの扁平面との間である扁平管接合部にろう材21を設け、第1扁平管1と複数の矩形管7とを冶具などを用いて固定して、炉中に投入することで1回のろう付け作業で接合を行うことができる。第2扁平管2を複数の矩形状の矩形管7から構成することによって、第2扁平管2と第2冷媒である水との伝熱面積が増加し、伝熱性能を向上することができる。
この実施の形態5に示す熱交換器においては、第2扁平管が、複数の矩形管から構成され、熱交換器は第2扁平管である複数の矩形管と第1扁平管である1つの扁平管とをろう付けすることによって形成される点は実施の形態4に示す熱交換器と同様であるが、第2扁平管を構成する隣り合う矩形管の間に間隙が設けられている点が実施の形態4に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態4に示す熱交換器と同様である。
図14(a)に示すように、熱交換器10の第2扁平管2は、複数の矩形状の矩形管7から構成され、隣り合う矩形管7の間には、間隙9が設けられている。図15に示すように、くし状の冶具25を用いて複数の矩形管7を固定しろう付けすれば、矩形管7を均等に配置して熱交換器10を形成できる。
また、この実施の形態5においては、矩形管7の形状が図13(a)の矩形管7の形状と同様の場合を示したが、矩形管7の形状が図13(b)の矩形管7または図13(c)の矩形管7の形状と同様の場合でも同様の効果がある。
この実施の形態6による熱交換器は、図2に示す第1扁平管1の両端に第1ヘッダー3を、第2扁平管2の両端に第2ヘッダー4を備えた熱交換器10であって、第1扁平管1の扁平面と第2扁平管2の扁平面との間である扁平管接合部、第1扁平管1と第1ヘッダー3とを接続する第1ヘッダー接合部および第2扁平管2と第2ヘッダー4とを接続する第2ヘッダー接合部を同時にろう付けして接合するものである。具体的には、第1扁平管1の両端に第1ヘッダー3を、第2扁平管2の両端に第2ヘッダー4をはめ込みや冶具などを用いて固定し、接合箇所にろう材21を設け、熱交換器10全体を炉中に投入して1回のろう付け作業で接合作業を行うものである。
図16は、この発明の実施の形態7による熱交換器を示す断面図である。
実施の形態1に示す熱交換器10においては、第2扁平管2は、1つの扁平状の扁平管の内部に1つの略長方形の冷媒流路を有している。図16(a)に示すように、この実施の形態7に示す熱交換器10においては、第2扁平管2は、内部に冷媒の伝熱経路となる複数の流路壁6を設け、複数の冷媒流路を有している点が実施の形態1に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。第2扁平管の内部に複数の流路壁6を設けるので、伝熱面積が増加し、伝熱性能を向上することができる。
実施の形態4に示す熱交換器においては、第2扁平管は、複数の矩形管から構成され、熱交換器は第2扁平管である複数の矩形管と第1扁平管である1つの扁平管とをろう付けすることによって形成される。この実施の形態8に示す熱交換器においては、第2扁平管は、複数の矩形管およびこれら矩形管を内側に挿入した略長方形の外周管を備え、熱交換器は第2扁平管である外周管と第1扁平管である1つの扁平管とをろう付けすることによって形成される点が実施の形態4に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態4に示す熱交換器と同様である。
図17に示すように、第2扁平管2は、複数の矩形管7とこれら複数の矩形管7を内側に挿入して密着させた略長方形の外周管8とを備えている。第1扁平管1の扁平面と外周管8の扁平面とは、ろう付けされるので、外周管8は、第1扁平管1と対向する面が平面状であればよく、矩形管7は、外周管8を介して第1扁平管1と対向する面が平面状であればよい。したがって、図4に示すように、平板40を折り曲げるようにロール成形し、最後に継ぎ目41を電縫すれば、平面部42を設けた矩形管7および外周管8が成形できる。また、矩形管7および外周管8は、押し出し成形または引き抜き成形で形成しても良い。矩形管7および外周管8は、ロール成形後電縫するか、押し出し成形するか、引き抜き成形するかして形成されるので、別途ろう付けして形成する必要がなく、容易に形成できる。
この実施の形態9に示す熱交換器においては、第2扁平管は、複数の矩形管から構成され、隣り合う矩形管の間に間隙が設けられている点は実施の形態5に示す熱交換器と同様である。この実施の形態9に示す熱交換器においては、隣り合う矩形管の間にスペーサを備え、ろう材の滞留部が設けられている点が実施の形態5に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態5に示す熱交換器と同様である。
図18に示すように、隣り合う矩形管7の間にはろう付け間隙22が設けられ、矩形管7の端部であって、隣り合う矩形管7の間であるろう付け間隙22にはスペーサ30が設けられている。第2扁平管2である矩形管7は、第2ヘッダー4とろう付けによって接合されるので、スペーサ30、矩形管7および第2ヘッダー4の間は、ろう材21が滞留する滞留部23(図中の破線丸印)となる。そのため、図19に示す第2ヘッダー4の差込穴28に第2扁平管2を接続する際、図20(a)に示すように、ろう材21が滞留部23の位置までしか拡がらず、接合に必要な量のろう材21を必要な部位にのみ留めることができる。したがって、ろう付け不良が起こりにくくなり、接合信頼性を向上することができる。また、ろう材21が第2扁平管2である矩形管7および第2ヘッダー4の内部に侵入し難いので、流路抵抗の増大や閉塞等などを起こしにくくなり、信頼性を向上することができる。さらに、ろう付け間隙22の周囲には、ろう材21のフィレットが生成するために接合強度も向上できる。スペーサ30の幅は、好ましくは50μmから200μm、より好ましくは50μmから150μmとすれば、ろう材21が流れ込み易い。
この実施の形態10に示す熱交換器においては、第2扁平管は、複数の矩形管から構成され、隣り合う矩形管の間に間隙が設けられている点は実施の形態9に示す熱交換器と同一であるが、複数の矩形管の端部に中央部よりも外周長の長い拡管部が設けられ、この拡管部の間がろう材の滞留部となっている点が実施の形態9に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態9に示す熱交換器と同様である。
図21および図22に示すように、第2扁平管2である矩形管7は、端部を拡げて外周を拡げ、中央部よりも外周長の長い拡管部29を備え、隣り合う拡管部29のろう付け間隙22がろう21材の滞留部23となっている。
図23は、この発明の実施の形態11による熱交換器の第2扁平管の一方の端部を示す断面図であり、図24は、この発明の実施の形態11による熱交換器の第2扁平管と第2ヘッダーとの接合部を示す断面図である。
この実施の形態11に示す熱交換器においては、第2扁平管は、扁平状であって内部に略長方形の流路を有する点は実施の形態1に示す熱交換器と同一である。図23および図24に示すように、第2扁平管2は、端部を絞って外周を縮め、第2扁平管の端部に中央部よりも外周長の短い縮管部26を設け、この縮管部26と第2ヘッダー4との間がろう材21の滞留部23となっている点が実施の形態1に示す熱交換器と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。
第2扁平管2を複数の矩形管7で構成し、隣り合う矩形管7を間隙9を介して配置する場合には、図25および26に示すように、第2ヘッダー4の側面に矩形管7それぞれに対応した差込穴28を設け、差込穴28のそれぞれに縮管部26を設けた矩形管7を接続すればよい。上記のように構成することによって、スペーサ30を用いなくてもろう材21を接合に必要な量を必要な部位にのみ留めることができる。
第2扁平管2を複数の矩形管7で構成し、隣り合う矩形管7を密着して配置する場合には、図27に示すように、それぞれに縮管部26を設けた矩形管7を第2ヘッダー4の差込穴28に接続すればよい。差込穴28と矩形管7との間のろう材21の滞留するろう付け間隙22の幅は好ましくは50μmから200μm、より好ましくは50μmから150μmとすれば、ろう21が流れ込み易い。なお、特に矩形管7の外周部にアールや面取りがある場合には、矩形管7と差込穴28との間に隙間が発生するが、この場合、差込穴28を矩形管7の外形に沿った形とするか、隙間に挿入部材等を挿入し、上記ろう付け間隙22を上記範囲に入るようにすれば、接合部に均一にろう材21が流れ込ませることができる。
図28は、この発明の実施の形態12による熱交換器の第2扁平管の一方の端部を示す断面図であり、図29は、この発明の実施の形態12による熱交換器の第2扁平管と第2ヘッダーとの接合部を示す断面図である。
実施の形態11に示す熱交換器10においては、第2扁平管2の端部に中央部よりも外周長の短い縮管部26が設けられ、この縮管部26と第2ヘッダー4との間がろう材21の滞留部23となっている。この実施の形態12に示す熱交換器10においては、図28および図29に示すように、第2扁平管2は、端部に半径方向に内側に凹んだ溝部27を備え、この溝部27がろう材21の滞留部23となっている点が実施の形態11に示す熱交換器10と異なる。その他の構成および機能は、実施の形態11に示す熱交換器10と同様である。
図14に示したように、第2扁平管2を複数の矩形管7で構成し、隣り合う矩形管7の間に間隙9を設ける場合には、図26に示すように、第2ヘッダー4の側面に矩形管7それぞれに対応した差込穴28を設ければよい。図30に示すように、第2ヘッダー4の差込穴28のそれぞれに、溝部27を設けた矩形管7を接続すればよい。
図13に示したように、第2扁平管2を複数の矩形管7で構成し、隣り合う矩形管7を密着して配置する場合では、図31に示すように、それぞれに溝部27を設けた矩形管7を図19に示す第2ヘッダー4の差込穴28に接続すればよい。
この実施の形態13による熱交換器は、図2に示す第1扁平管1の両端に第1ヘッダー3を、第2扁平管2の両端に第2ヘッダー4を備えた熱交換器10であって、第2ヘッダーの差込穴28にテーパー部12を備え、このテーパー部12をろう材21の滞留部23としたものである。その他の構成は、実施の形態1に示す熱交換器と同様である。
図32および図33に示すように、第2ヘッダー4は、差込穴28にテーパー部12を備え、このテーパー部12をろう材21の滞留部23としたものである。第2扁平管2と第2ヘッダー4とをろう付け接合する場合、ろう21材がテーパー部12に流れ込み易く、ろう付け不良が起こりにくくなって接合信頼性を向上することができる。また、ろう材21が第2扁平管2および第2ヘッダー4の内部に侵入し難いので、流路抵抗の増大や閉塞等などを起こしにくくなり、信頼性を向上することができる。さらに、テーパー部12の周囲にろう材21のフィレットが生成されるため、接合強度を向上することができる。
Claims (11)
- 第1冷媒が流れる第1冷媒流路を複数有する扁平状の第1扁平管と、
第2冷媒である水が流れる第2冷媒流路を有し、水に対して耐食性を有する金属で構成される扁平状の第2扁平管とを備え、
前記第1扁平管の両端に接続される1対の第1ヘッダーと、
前記第2扁平管の両端に接続される1対の第2ヘッダーとを備え、
前記第1扁平管または前記第2扁平管は、複数の矩形状の矩形管を有して隣り合うそれら矩形管の間に間隙を有し、
前記第1扁平管と前記第1ヘッダーとを接続する第1ヘッダー接合部または前記第2扁平管と前記第2ヘッダーとを接続する第2ヘッダー接合部における前記複数の矩形管の間にろう材の滞留部が形成されたことを特徴とする熱交換器。 - 前記ろう材の滞留部は、前記矩形管の端部に設けられ、内側に窪んだ溝部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記第1扁平管または前記第2ヘッダー接合部に設けられたろう材の滞留部は、隣り合う矩形管の間にスペーサを設けることによって形成されることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記ろう材の滞留部は、前記第1扁平管の端部または前記第2扁平管の端部に設けられ、外周長が中央部よりも長い拡管部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記ろう材の滞留部は、前記矩形管の端部に設けられ、外周長が中央部よりも長い拡管部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記ろう材の滞留部は、前記第1扁平管の端部または前記第2扁平管の端部に設けられ、外周長が中央部よりも短い縮管部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記ろう材の滞留部は、前記矩形管の端部に設けられ、外周長が中央部よりも短い縮管部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記ろう材の滞留部は、前記第1扁平管の端部または前記第2扁平管の端部に設けられ、内側に窪んだ溝部であることを特徴とする請求項1に記載の熱交換器。
- 前記第1扁平管と前記第1ヘッダーとを接続する第1ヘッダー接合部の差込口または前記第2扁平管と前記第2ヘッダーとを接続する第2ヘッダー接合部の差込口にテーパ部を設けたことを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の熱交換器。
- 前記第1扁平管は、アルミニウム合金で構成され、
前記第2扁平管は、ステンレス合金で構成されることを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の熱交換器。 - 請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の熱交換器を有することを特徴とするヒートポンプシステム。
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